门窗紧固件模具设计

   
毕业设计是检验大学毕业生应用所学知识的能力的重要手段,可以说是我们在大学期间的“最后一次考试”。作为一名行将毕业的模具专业的学生,我们通过这次全面的设计,将所学的理论知识运用于实践,独立完成模具设计及用Pro/E对典型模具进行三维造型。在此过程中,加深了对模具结构及相关的设计、制造、利用Pro/E等方面知识的理解。同时,毕业设计又具有联系理论和实际的纽带功能,在设计的过程中,我们初步尝试着将所学的知识联系起来。譬如,在设计中充分考虑到诸如零件制造难易程度和装配的可行性,前后几副模具的关联性等问题,而不是将他们相互孤立,努力做到知识的融会贯通。毕业设计强化了我们做为一个模具从业者的基本功,为今后走上工作岗位打下了坚实的基础。
在本次毕业设计中,我选择了金属冲压件的模具设计和用Pro/E软件设计典型模具零部件并装配成整体模型的全过程。
第一次做一个完整过程的制件模具设计,由于所学有限,且无实际生产经验,所以设计中错误和不足在所难免,望各位老师、同学给予批评指正。
冷冲压是在常温下利用冲模在压力机上对材料施加压力,使其产生分离或变形,从而获得一定形状,尺寸和性能的零件加工方法,是一种先进的金属加工方法。由于冷冲压加工的零件形状,尺寸,精度要求,批量大小,原材料性能等的不同,其方法多种多样。但概括起来可分为分离工序和变形工序两大类。分离工序是将冲压件或毛坯沿一定的轮廓相互分离;变形工序是在材料不产生破坏的情形下是毛坯产生塑性变形,成为所需形状及尺寸的制件。
冷冲压可以分为五个基本工序:自动粉墙机
1)冲裁    使板料实现分离的冲压工序。
tokyo hot n08082)弯曲    将金属材料沿弯曲线完成一定的角度和形状的冲压工序。
3)拉深      将平面板料变成各种开口空心件,或者将空心件的尺寸进一步改变的冲压工序.
4)成形    51.cm用各种不同性质的局部变形来改变毛坯形状的冲压工序。
5)立体压制 将金属材料体积重新分布的冲压工序。
矿泉水瓶盖冷冲压与其他加工方法相比,有以下特点:
a.用冷冲压加工方法可以得到形状复杂,用其他加工方法难以加工的工件,如薄壳零件等。
b.冷冲压件的尺寸精度石油模具保证的,因为,尺寸稳定,互换性好。
c.材料利用率高,工件重量轻,刚性好,强度高,冲压过程耗能少,因此工件的成本比较低。
d.操作简单,劳动强度低,易于实现机械化和自动化,生产率高。
e.冲压加工中所用的模具结构一般比较复杂,生产周期较长,成本高。因此,单件,小批量生产采用冲压工艺受到一定限制,冲压工亦多用于成批,大量生产的情况。近年来发展的简易冲模,组合冲模,锌基合金冲模等为单件,小批量生产采用冲压工艺创造了条件。
由于冷冲压有许多突出的优点,在机械制造,电子电器等各行各业中,冷冲压都得到了广泛的应用。大到汽车的覆盖件,小到钟表及仪器仪表元件,大多是由冷冲压方法制成的。
目前采用冷冲压工艺得到的冲压制品,在现代汽车,拖拉机,电机电器,仪表仪器及各种电子产品和人们日常生活中,都占有十分重要的地位。据粗略统计,在汽车制造业中有60%-70%的零件是采用冲压工艺制成的,冷冲压生产所占的劳动量为整个汽车行业劳动量的25%-30%。在机电机仪表生产中有60%-70%梭式止回阀的零件是采用冷冲压工艺来完成的。在电子产品中,冲压件的数量约占零件总数的85%以上。在飞机,导弹,各种支与炮弹的生产中冲压件所占的比例也相当大。因此研究和发展冷冲压技术,对发展我国国民经济和加速工业建设,尽快实现四个现代化具有重要意义。
随着科学技术的不断进步和工业生产的迅速发展,冷冲压技术也在不断革新和发展,主要表现在以下几个方面:
流媒体播放
(1)工艺分析计算方法的现代化。例如,生产汽车覆盖件的冲压工艺,传统方法系根据已有的设计资料和设计者的经验,进行对比分析,确定工艺方案和有关参数,然后设计试验模具,进行试冲,经过反复试验和修改,才能转入批量生产。近几年来,国外(如美国福特汽车公司中心研究室)已开始采用有限变形的弹塑性有限元法,对覆盖件成形过程进行应力应变分析和计算机模拟,以预测某一工艺方案对零件的成型可能性和将会发生的问题,
将结果显示在图形终端上,供设计人员进行修改和选择。这样,不仅可以节省昂贵的模具试验费用,缩短新产品的试制周期,而且可以逐步建立一套能紧密结合实际的先进设计方法,既促进了冷冲压工艺的发展,也将是塑性成型理论逐步达到对生产实际的指导作用。

本文发布于:2024-09-23 15:26:02,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/2/180804.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:冲压   模具   设计   工艺   生产
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议